本实用新型提供了一种用于化学沉铜的阳极自动添加装置,包括电解池、灌注于所述电解池中的电解质溶液、设于所述电解质溶液液面上方且水平放置的阳极杆、间隔设置于所述阳极杆且部分沉浸于所述电解质溶液的多个阳极挂篮、设置于所述阳极杆上方且与所述阳极杆平行的机械臂及固设于所述机械臂一端的加料头,还包括由所述机械臂一端向所述电解池垂直延伸出的分布于加料头两侧的两块检测板,两块所述检测板之间设有红外线检测装置。本实用新型提供的用于化学沉铜的阳极自动添加装置,提高了操作的安全性、节约了劳动成本且提高了沉铜工艺的连续性。
本实用新型公开一种电池电化学性能测试治具,包括底座、驱动机构以及压板,压板与底座之间形成有用于放置软包电池的电池放置位,压板朝向电池放置位的一侧凸设有第一胶压垫,驱动机构可驱动压板沿竖直方向升降,以将软包电池选择性夹紧在第一胶压垫和底座之间。该种电池电化学性能测试治具可提高测试的准确性,且该电池电化学性能测试治具操作简便,能有效地提高测试的效率。
本发明属于水体检测领域。一种测定水中化学需氧量的重铬酸盐法,包括以下步骤:制备重铬酸钾标准溶液、硫酸亚铁铵标准溶液、硫酸汞溶液、COD质控标准溶液以及试亚铁灵指示剂;制备标定样、空白样、质控样以及待测样;将空白样、质控样和待测样进行消解,加入硫酸银‑硫酸溶液和超纯水;在冷却至室温后的待测样、空白样、质控样和标定样中加入试亚铁灵指示剂,采用硫酸亚铁铵标准溶液进行滴定;记录各样品中滴入的硫酸亚铁铵标准溶液体积;根据公式计算硫酸亚铁铵标准溶液的实际浓度和水中化学需氧量的质量浓度。本发明该检测方法操作简单,检测结果准确,污染小。
本发明涉及电化学技术领域、环境检测技术领域,特别涉及一种用于检测土霉素的光电化学传感器。该传感器为土霉素适配体/TiO2‑rgo/FTO电极;所述土霉素适配体的序列如SEQ ID NO : 1所示。其制备方法是先在FTO导电玻璃上沉积纳米TiO2,得到TiO2/FTO导电玻璃电极,再将氧化石墨烯溶液采用电化学方法进行还原并沉积在TiO2/FTO导电玻璃电极上,得到TiO2‑rgo/FTO电极,然后将土霉素适配体附着在TiO2‑rgo/FTO电极上,得到适配体/TiO2‑rgo/FTO电极。该测量土霉素的光电化学传感器性能优良、稳定性可靠、低成本以及选择性很强,实现了对溶液中微量土霉素的检测。
本发明公开了一种化学气相沉积清洗终点监测方法,包括:将三氟化氮气体通入CVD腔室进行清洗;将三氟化氮气体在对CVD腔室清洗过程中产生的光束进行频谱分析;检测所述光束中是否存在四氟化硅光谱;若是,则继续监测所述光束的频谱;若否,则发出清洗终点指令,停止对CVD腔室的清洗。本发明还提供了一种化学气相沉积清洗终点监测系统,包括:清洗装置,用于将三氟化氮气体通入CVD腔室进行清洗;光谱分析装置,用于将三氟化氮气体在对CVD腔室清洗过程中产生的光束进行频谱分析;监测控制装置,用于检测所述光束中是否存在四氟化硅光谱。本发明提供的技术方案具有节省清洗时间,减少资源浪费和提高沉积效率的优点。
本实用新型公开了一种基于离心式微流控芯片的电化学检测装置,包括转盘,所述转盘顶部固定连接有固定块,所述固定块内部开设有第一凹槽,所述第一凹槽一侧开设有第二凹槽,所述第一凹槽与第二凹槽连通,所述第一凹槽内部贯穿有按压杆,所述按压杆与固定块滑动连接,所述按压杆底端滑动连接有支撑杆。本实用新型通过在按压杆底端设置弹簧,弹簧的加入,使按压杆可以复位,第一滑杆和第一滑套的加入,增加了连接板的稳定性,稳定杆的加入,使第三滑杆可以在第三滑套内部滑动运动,连接杆带动第二滑杆和第二滑套,使两个卡合块挤压物品,增加连接块与物品之间的稳定性,连接板的加入,使按压杆可以带动连接杆运动。
本申请是关于一种基于光电化学传感器的汞离子浓度的检测方法。该方法包括:将待测物溶液加入到一个具有复合电极的光电化学传感器中,通过特异性修饰剂对汞离子进行识别,根据待测物溶液中汞离子与硫离子反应前后,光电化学传感器产生的光电流值变化量推算出汞离子浓度。本申请提供的方案,能够实现对汞离子的高特异性和高灵敏度光电化学传感检测。
本发明涉及电化学技术领域、环境检测技术领域,特别涉及一种用于检测水中铜离子含量的光电化学传感器。该光电化学传感器是FTO/TiO2/CdS电极,其制备方法是先在FTO导电玻璃上沉积纳米TiO2,然后通过化学水浴沉积法在FTO/TiO2上生长CdS,从而制备出FTO/TiO2/CdS电极。本发明利用了CdS纳米材料与溶液中的Cu2+的选择性相互作用,把所制得的FTO/TiO2/CdS复合材料构建成光电化学传感界面用以检测水中的Cu2+, 线性范围为10‑9~10‑6 M, 最低检出限为0.5nM。本发明制备方法较为简单,且操作简便,所构建的光电传感器也具有较好的选择性,稳定性与准确性。
本发明涉及一种检测与处理装置,尤其涉及一种高中化学反应气体检测与处理装置。本发明要解决的技术问题是提供一种检测效果佳、操作简单的高中化学反应气体检测与处理装置。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种高中化学反应气体检测与处理装置,包括有底板、7型支架、反应箱、气泵、处理箱、接触开关、导杆、滑轨、滑块、楔形块、连杆、接触轮、固定挡块、弹性件、升降杆、压块、压缩缸、活塞、出气管和进气管,底板上从左至右依次设置有7型支架、反应箱、气泵和处理箱,7型支架的右侧设置有接触开关,7型支架内顶部设置有导杆和滑轨,导杆设在滑轨左侧。本发明达到了检测效果佳、操作简单的效果。
本发明属于电化学检测技术领域,公开了一种离心式微流控芯片电化学检测装置及方法,外壳左侧为控制区,控制区上方设置有显示屏,显示屏的下方设置有控制按钮;外壳右侧为检测区,检测区顶部通过转轴连接有检测区外盖,检测区中间位置设置有电化学检测区,电化学检测区的前后两端分别设置有第一旋转台和第二旋转台;微流控芯片上方在圆周方向依次排布有预处理池,预处理池通过微通道连接检测池。本发明结构简单,采用了单片机控制系统实现对整个检测过程的进行、数据导出、清洗的自动化控制,自动化程度高,减少了人为干预,使得检测结果更为准确,提高了检测效率。
本发明提供了一种电化学pH检测用薄膜微电极,用于生化电解质中pH值的精准检测。电极采用薄膜化工艺以及共面化的设计,大大降低了微电极的尺寸。工作电极采用电镀或磁控溅射的方法获得0.1~1.5μm的金层,参比电极采用阳极氯化、丝网印刷、化学气相沉积的方法获得纳米氯化银参比电极,并将固态电解质层PpyPVA点涂在电极表面,实现了电极间距为1μm的微型化设计,提高了电极的稳定性与敏感性,为高可靠性的微型固态传感电极的设计与应用提供了新思路。
本发明涉及浓集装置技术领域,提供一种水中锶‑90核素放射化学分析水样品的浓集装置包括浓集桶以及加热装置。浓集桶体包括注水口以及与注水口相对的出水口,加热装置由柱状桶体的注水口伸入至浓集桶内,浓集桶的侧壁上还开设多个出水开关,各出水开关沿浓集桶的注水口至出水口的方向依次设置。在需收集浓集桶内的锶、钇碳酸盐沉淀物时,将各出水开关按照顺序依次从浓集桶的注水口端至出水口端依次打开,反应后上清液则逐渐排出,直至最后一个出水开关打开,剩余上清液和需收集的沉淀物则由浓集桶的出水口排出,这样,能够避免使用虹吸法吸取上清液时所形成的涡流对沉淀物的搅动而导致沉淀物被吸取走的问题,进而提高了沉淀物的浓集浓度。
本实用新型公开了一种自动加液的化学分析过滤装置,包括底板、自动加液单元和滑杆控制单元;底板:上表面固定连接有支撑板,所述支撑板有两个且均匀分布,两个支撑板的中部均开设有滑槽且滑槽内滑动连接有滑杆,所述滑杆的右侧设置有放置环,所述放置环上放置有漏斗,所述滑杆的左端固定连接有滑管,两个支撑板的外侧表面上部均固定连接有安装块,所述安装块上开设有安装孔,所述底板的上表面左侧固定连接有滑轴,所述滑轴的上端固定套接在左侧的安装块上的安装孔内,所述滑轴活动套接在滑管的内侧;该自动加液的化学分析过滤装置,不用人工手动加液,可以自动加液,并且稳定,不会造成实验结果偏差,非常方便。
本发明提供了一种电化学检测析锂的分析方法及其相应的模块装置,包括以下内容:将待测电池进行充电,随后进行静置处理并采集电池的电化学信号;通过分析采集到的电化学信号表征样品电池是否在此前的充电过程发生析锂以及对其析锂程度作出评级;若要进行半定量分析,则对发生析锂的电池进行放电处理并收集电化学信号。通过分析该放电和此前的充电电化学信号获得该电池半定量析锂量。本发明解决了目前传统拆解电池分析析锂方法的操作繁琐、精度低、有毒有害等缺点,利用电化学的手段以及模块化装置,对电池析锂进行快速、准确、量化地分析。
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